水闸工程设计中消能工计算问题
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水闸工程设计中消能工计算问题
摘要:消能防冲设施作为水工建筑的重要组成部分,其重要性不言而喻。然而在消能工设计中由于各参数间存在耦合嵌套关系,致使变量分离难度较大,给结构计算带来较大困难。为解决好这一问题,文章首先对消能工计算中各参数的物理意义、确定方法等进行梳理,在此基础上提出一套系统的消能工计算程序,并以平原区某水闸为例,对消能工计算进行实证分析,所得研究成果对于国内同行进行水闸工程设计具有一定借鉴意义。
关键词:水闸;消能防冲;水跃;消力池深
水闸作为一种低水头泄水建筑物,被广泛应用于河道、水库、灌区等大中型水利工程枢纽。其中,消能防冲设施作为水闸工程的重要组成部分,对于保障水闸工程的安全运行具有重要意义。根据水工模型试验,利用消力池的水跃消能方式通常可消减过闸水流全部动能的40%~70%[1],因此消力池在平原河网、水库及灌区工程中应用十分广泛。尽管消力池的消能效果十分显著,然而在水工设计中消力池的计算却并不简单,《水闸设计规范》(SL265-2016)给出了消力池深度计算公式,但仔细分析下面公式不难发现,变量d、hc、h";c、△Z之间彼此耦合嵌套,难以分离,这给消能工计算带来极大困难。
1消能工计算参数
1.1下游水深hs
hs值取决于河床的水力特性,由于水闸下游河道通常较长,在下游水深计算中可不考虑下游蓄水建筑物对下游尾水水深的影响,按照明渠均匀流计算下游水位~流量关系,从而得到消力池末端河床水位。
2消能工计算程序
在明确消能工主要计算参数的基础上,进一步分析提炼消能工计算程序,具体计算程序如下:首先,假定收缩断面水深hc为已知,在此基础上根据式1.2可计算得到跃后水深h";c,根据下游河床断面尺寸利用明渠均匀流公式推求下游河床水深H和对应流量Q的相关关系,进而可得出不同下泄流量所对应的出池河床水深hs。至此,出池落差△Z值便可计算求得。在此基础上将跃后水深h";c、出池河床水深hs及出池落差△Z带入式(1),即可求得消力池计算深度d,然而d的取值是否合理必须加以判断,判断依据就是将计算得到的d代入式(3),判断等式左边是否为0,若满足则此时消力池计算深度d为正确解,若不满足条件,需重新对hc进行赋值,直到满足条件为止。在整个计算过程中为简化计算,提高迭代试算效率,可借助Excel进行公式编辑,从而快速得到消力池深度d的最优解。整个消力池计算流程如
图1所示。
3实例研究
3.1工程概况
某平原地区现有5孔节制闸一座,闸身为浆砌石结构。工程规模为中型,工程等别为△等,单孔净宽4m,经复核,最大过闸流量为124m3/s。闸上游设计洪水位35.61m,相应下游水位35.51m。闸底板高程33m,闸底板高程32.1m,水闸下游河床为梯形断面,底宽24m,河岸边坡1△2。
3.2闸门开启度及孔数的确定
同一类型的闸门在运用时,不同的开启程序和不同的开启度对消能工设计要求也不一样。确定消力池深度时,闸门的初始开启高度往往是重要控制因素。根据已有研究成果,闸门初始开启高度一般取0.2~0.5m[3、4],本项目中设计工况下闸门开启高度在0~1.7m之间为孔流,因此取闸门初始开启高度为0.2m,按每一开启高度增加0.2m直至闸门不阻水或下泄流量满足最大过闸流量为止。按照水闸运行管理相关规定,对多孔水闸来说,一般先开启中间孔,然后对称开启后启孔[5]。本文以1孔、3孔、5孔同步分档开启进行研究,但考虑到文章篇幅限制,且不同开启方案计算过程相近,故本文只以5孔同步分档开启为例进行讨论。
3.3结果讨论
根据闸门不同开启度计算闸孔过流能力,计算公式,结合下游河床断面尺寸,采用明渠均匀流公式试算下游河道水深h’s,计算结果见表1。根据图1所示消力池计算流程,输入hc进行试算,使得等式1.3右边无限接近于0,此时迭代结束,计算结果见表2。由图2不同开度下水闸出水池河床水深hs及跃后水深h";c不难看出,设计工况下,随着闸门开度的增大,出水池河床水深hs及跃后水深h";c呈逐渐增大的趋势,但总体上出水池河床水深hs大于跃后水深h";c,表现为出池落差△Z
4结论
本文通过对水闸设计中消力池计算问题进行探讨,梳理了公式中不同计算参数的确定方法,提出了一套系统的消力池计算流程,并以平原区某节制闸为例,在合理确定闸门开启度的基础上,分析计算了所需消力池深度。结果表明:不同开启度下,下游河床出水池水深均大于跃后水深,即出池落差△Z
参考文献
[1]庞牧华.不同闸门开启条件下消力池设计研究[J].工程与建设,2015(4):499-501.
[2]李家星,赵振兴.水力学[M].南京:河海大学出版社,2001.
[3]赵斌.关于水闸消力池深度计算的探讨[J].中国水能及电气化,2011(6):25-27.
[4]冯臻,韩晓玲.用Excel程序进行水闸消力池的水力学设计[J].中国农村水利水电,2003(5):51-52.
[5]吴绍祝.高落差水闸消能防冲设计探讨[J].广东水利水电,2010(11):74-75.